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新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第21讲 利用导数研究函数的极值和最值(2份,原卷版+解析版)
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这是一份新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第21讲 利用导数研究函数的极值和最值(2份,原卷版+解析版),共5页。试卷主要包含了函数的极值,函数的最值,常用结论等内容,欢迎下载使用。
1、函数的极值
(1)函数的极小值:
函数y=f(x)在点x=a的函数值f(a)比它在点x=a附近其他点的函数值都小,f′(a)=0;而且在点x=a附近的左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0,则点a叫做函数y=f(x)的极小值点,f(a)叫做函数y=f(x)的极小值.
(2)函数的极大值:
函数y=f(x)在点x=b的函数值f(b)比它在点x=b附近其他点的函数值都大,f′(b)=0;而且在点x=b附近的左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0,则点b叫做函数y=f(x)的极大值点,f(b)叫做函数y=f(x)的极大值.
极小值点、极大值点统称为极值点,极大值和极小值统称为极值.
2、函数的最值
(1)在闭区间[a,b]上连续的函数f(x)在[a,b]上必有最大值与最小值.
(2)若函数f(x)在[a,b]上单调递增,则f(a)为函数的最小值,f(b)为函数的最大值;若函数f(x)在[a,b]上单调递减,则f(a)为函数的最大值,f(b)为函数的最小值.
3、常用结论
1.若函数f(x)的图象连续不断,则f(x)在[a,b]上一定有最值.
2.若函数f(x)在[a,b]上是单调函数,则f(x)一定在区间端点处取得最值.
3.若函数f(x)在区间(a,b)内只有一个极值点,则相应的极值点一定是函数的最值点.
1、【2022年全国甲卷】当x=1时,函数f(x)=alnx+bx取得最大值−2,则f'(2)=( )
A.−1B.−12C.12D.1
【答案】B
【解析】因为函数fx定义域为0,+∞,所以依题可知,f1=−2,f'1=0,而f'x=ax−bx2,所以b=−2,a−b=0,即a=−2,b=−2,所以f'x=−2x+2x2,因此函数fx在0,1上递增,在1,+∞上递减,x=1时取最大值,满足题意,即有f'2=−1+12=−12.
故选:B.
2、【2022年新高考1卷】(多选)已知函数f(x)=x3−x+1,则( )
A.f(x)有两个极值点B.f(x)有三个零点
C.点(0,1)是曲线y=f(x)的对称中心D.直线y=2x是曲线y=f(x)的切线
【答案】AC
【解析】由题,f'x=3x2−1,令f'x>0得x>33或x0且a≠1)的极小值点和极大值点.若x10,与前面矛盾,
故a>1不符合题意,
若00,f(x)单调递增f(x)≥f(1)=e+1−a,
若f(x)≥0,则e+1−a≥0,即a≤e+1
所以a的取值范围为(−∞,e+1]
(2)由题知,f(x)一个零点小于1,一个零点大于1
不妨设x10
下面证明x>1时,exx−xe1x>0,lnx−12(x−1x)1,
则g'(x)=(1x−1x2)ex−(e1x+xe1x⋅(−1x2))=1x(1−1x)ex−e1x(1−1x)
=(1−1x)(exx−e1x)=x−1x(exx−e1x)
设φ(x)=exx(x>1),φ'(x)=(1x−1x2)ex=x−1x2ex>0
所以φ(x)>φ(1)=e,而e1x0,所以g'(x)>0
所以g(x)在(1,+∞)单调递增
即g(x)>g(1)=0,所以exx−xe1x>0
令ℎ(x)=lnx−12(x−1x),x>1
ℎ'(x)=1x−12(1+1x2)=2x−x2−12x2=−(x−1)22x20,f(x)单调递增;
当x∈(1,+∞)时,f'(x)0,则f'(x)=a+1x2−a+1x=(ax−1)(x−1)x2,
当a≤0时,ax−1≤0,所以当x∈(0,1)时,f'(x)>0,f(x)单调递增;
当x∈(1,+∞)时,f'(x)0,f(x)单调递增;
在(1a,1)上,f'(x)0,
又f(1an)=1an−1−an+n(a+1)lna,当n趋近正无穷大时,f(1an)趋近负无穷,
所以f(x)在(0,1a)有一个零点,在(1a,+∞)无零点,
所以f(x)有唯一零点,符合题意;
综上,a的取值范围为(0,+∞).
1. (2022·湖南长郡中学高三月考)已知函数f(x)的导函数的图象如图所示,则f(x)的极值点的个数为( )
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
【答案】 C
【解析】 因为在x=0左、右两边的导数值均为负数,所以0不是极值点,故由图可知f(x)只有2个极值点.
2、已知a为函数f(x)=x3-12x的极小值点,则a等于( )
A.-4 B.-2 C.4 D.2
【答案】 D
【解析】 由题意得f′(x)=3x2-12,由f′(x)=0得x=±2,当x∈(-∞,-2)时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,当x∈(-2,2)时,f′(x)0,函数f(x)单调递增,所以a=2.
3、.函数f(x)=eq \f(ex,x2-3)在[2,+∞)上的最小值为( )
A.eq \f(e3,6) B.e2 C.eq \f(e3,4) D.2e
【答案】 A
【解析】 依题意f′(x)=eq \f(ex,(x2-3)2)(x2-2x-3)
=eq \f(ex,(x2-3)2)(x-3)(x+1),故函数在区间(2,3)上单调递减,在区间(3,+∞)上单调递增,故函数在x=3处取得极小值也即是最小值,且最小值为f(3)=eq \f(e3,32-3)=eq \f(e3,6).
4、 若函数f(x)= eq \f(x3,3)- eq \f(a,2)x2+x+1在区间 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3),4))上有极值点,则实数a的取值范围是( )
A. eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2,\f(10,3))) B. eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(2,\f(10,3)))
C. eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(10,3),\f(17,4))) D. eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2,\f(17,4)))
【答案】 D
【解析】 由题意,得f′(x)=x2-ax+1.函数f(x)= eq \f(x3,3)- eq \f(a,2)x2+x+1在区间 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3),4))上有极值点可转化为f′(x)=x2-ax+1=0在区间 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3),4))上有解,即a=x+ eq \f(1,x)在区间 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,3),4))上有解.由f′(0)=1,得 eq \f(a,2)>0,a2-4>0,即a>2.设t(x)=x+ eq \f(1,x)( eq \f(1,3)
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